Archive for the ‘EPLAN术语释义’ Category
[原创]EPLAN 软件平台中的词“点“大全
1. 中断点(Interruption Point):
2. 插入点(Insertion Point):
3. 断点(Break Point):
4. 基点(Base Point):
5. 基准点(Handle):
6.电位连接点(Potential Connection Point):
7.电位定义点(Potential Definition Point):
8. 网络定义点(Net Definition Point):
9. 连接定义点(Connection Definition Point):
10. 连接点(Connection Point):
11.线束连接点(Bundle connection point):
12.部件定义点(Part definition point ):
13. 母线连接点(Busbar connection point):
14.设备连接点(Device Connection Point):
15.PLC连接点(PLC connection point):
16. T-节点(T-Node):
18. 布线点(Routing Point)
[原创]连接编号的范围:电位、信号、网络与单个连接
在EPLAN 中进行自动编号的时候,许多用户对编出的线号不够满意: 有些客户希望端子两侧线号不同,有些客户却希望他们相同。 这时候,计数器的影响范围,或者准确地叫"连接编号的范围"会影响计数器的值。EPLAN 中一共有四种范围: 电位(Potential)、信号(Signal)、网络(Network)与单个连接(Individual connection)。它们的范围由大到小为: 电位 > 信号 > 网络 > 单个连接。
电位: 从电源进入的地方(电位定义点和电位连接点)一直到负载元件(包括电容、电阻、电抗、线圈、变压器、电机等等),整个回路系统都会认为是等电位的。比如电源接入位置是380V,那么整个这个回路一直到负载元件都会是380V,那么整个回路的计数器值时相同的。要注意黑盒设备(比如变频器、工控设备)两侧电位默认是不同的,除非设置它们的内容连接。
信号: 元器件之间(除了连接元件的元器件,连接元件一般是指端子、插针)线会构成信号。一个电位会由多个信号组成。在编号时比较常用信号。以它编号后过元件线号改变;过端子插针不变。
网络: 元器件(包括端子、插针等连接元件)之间的连接构成一个网络。在端子两侧会形成两个不同的网络,因此会得到不同的线号。模块"基于网络的接线(Net-based wiring)"中的网络与这个网络是同一个概念。
单个连接: 每一个连接都叫一个单独的连接,它是编号范围的最小单位。
在EPLAN 中提供了两个计数器: 计数器(counter)和子计数器(sub-counter)。常用的设置:
计数器(信号)+子计数器(单个连接)
计数器(网络)+子计数器(单个连接)。
下面的视频或许能够帮助你理解它们与编线号的结果间的关系!视频下载在网盘:http://caodaping2hh.ys168.com。
[EPLAN]安全参考 - EPLAN Electric P8 2.0中一个不得不说的功能
请尊重本人的劳动成果,转帖时注明作者,并以超链接形式给出本贴地址.
为了说明"安全参考"这个功能,先来了解下"功能安全(functional safety)"这个自动化领域相对较时髦的术语。以下引用了"北京机械工业仪器仪表综合技术经济研究所的邓意先生"在"第七届工业仪表与自动化学术会议"上的报告,我是从维基百科上看到的。
0 引言
随着我国工业的发展和国外先进技术的引进,功能安全这个概念给越来越多的为人所知。功能安全这个词汇源于2000年2 月,国际电工委员会(IEC)发布的功能安全基础标准IEC61508。这个标准解决了困扰多年对复杂安全系统功能安全保障的理论与实践问题。其首次提出的安全完整性等级(SIL),并已逐渐成为各领域内合同的必备条款。IEC61508作为功能安全的基础标准,可应用于机械制造、流程工业、运输、医药等所有领域。该标准使用的最好方法是在各工业领域制定相应的功能安全标准时引用它。但同时,如领域中没有相应标准,它也可直接应用于各领域。
1 功能安全的概念
为了理解功能安全这个概念,我们先从安全的定义开始。安全是把身体、人身健康和直接或者间接对财产或者环境的损害从不可接受的风险解放出来。功能安全是依靠一个系统或者设备对其输入正常响应而获得全面安全的一部分。它与系统能否正确执行其设计功能相关。例如过热保护装置,是指将一个热传感器用在电动机线圈里,在过热的时候可以停止电动机运转,这就是功能安全的一个实例。
2 安全完整性等级的概念
在 1996 年,随着工业事故数量的增加,美国仪表协会(ISA)(曹大平注:ISA - the Instrumentation,system and Automation Society)颁布法律制定了一个标准来分级规范美国的工业过程;IEC又制定了工业国际标准IEC61508 来量化可编程电子领域的功能安全。这两个标准结合起来共同规范工业生产,还发现一旦把 SIL 这些主要决定因素最优化,就会额外提供更多的可靠性和有关过程的正常运行时间,还说明并且描述了检测仪表系统的安全性和可靠性以及绘制出安全性和可靠性之间的对比关键部分。
安全完整性等级(SIL)是用来衡量一个特定过程的安全性指标。需要明确最终用户对用这些方法来保障安全性的期望有多大,如果功能失效了会发生什么情况?这些衡量的细节部分都在 IEC 61508、 IEC 61511、JIS C 0508和 ISA SP84。01 等这些标准里面给出了描述。标准指示不能根据个别产品来测定 SIL。工业过程的个别构成组件,例如仪表使用方面,只能在特定的 SIL 环境里认证和使用。对工业过程 SIL 的评估应基于危险的安全分析(RBSA)。RBSA 的任务是评价一个工业过程的安全风险,将其量化,并把这些风险分类成可接受和不可接受两部分。可接受的风险是那些能够证明在思想上,财政上,或其他方面是合理的。相反的,不可接受的风险是那些推论太大或者花销巨大的。不管怎么样,风险是能够判断的,其目的是为了达到工业安全生产。
现在我们对安全有了初步的认识,那么EPLAN 中的"安全参考"与"功能安全"有什么关系呢?
在欧美,"安全"已经深入人心,电气设备或产品必须进行安全认证。在欧洲地区进行销售的设备需要进行CE认证;而在北美地区销售的设备需要进行UL认证,这都会涉及到对系统的安全性能检测,其目的是确保设计和生产的设备能够达到相应的安全等级。
要实现系统或设备的"功能安全",设计时通常从两个方面来完成,其一是系统本身的冗余设计;其二是采用安全元器件,比如安全PLC、安全总线、安全继电器、安全输入输出元件(安全门联锁、安全光电开关、安全光栅或光幕)等。
冗余设计是指通过多重备份来增加系统的可靠性。比如,用于电机控制的接触器主触点,有可能因为某种原因会发生触点熔接,无法分断主回路导致风险。此时可以用两个接触器的主触点进行串联控制电机,这样风险将会大大地降低。又如,为了防止操作人员在尚未停稳的转动设备中添加或取放物品,采用双按钮控制方式,也就是两只手必须同时按下相距一定距离的按钮才能让设备开门,避免手接触旋转设备,也就降低了安全风险。
而采用安全器件则能有效防止器件本身失效带来的风险。比如安全PLC,它就有自侦测故障的功能。常规PLC内部CPU的数量有一个或多个,作用是单独或多CPU系统协同处理数据,一旦发生程序异常或硬件故障,输出结果将难以预料;安全PLC的CPU至少有两个或多个,两个CPU的功能是分别执行同一用户程序,然后对执行结果进行比较,如果比较的结果是一致的,就输出这个结果,如果是不一致的,选择安全的结果输出。此外,两个CPU还可以互相监测,自行发现异常,确保设备的安全。又如安全继电器,它是由数个继电器与电路组合而成,为的是要能互补彼此的异常缺陷,达到正确且低误动作的继电器完整功能,使其失误和失效值降低。安全继电器在内部出现触点熔接的故障情况下,也能够把电源安全的从负载断开。同时通过内部冗余、强制断开触点的结构、自检测等功能,检测内部电路和外部输入和输出控制回路的故障情况。
在EPLAN 2.0中,元件的属性对话框的"符号功能数据"选项卡下,新增加了一个功能选项"安全参考(Relevant to safety)",如下图所示;部件库中,定义部件的功能模板时也可以设置"安全参考"。这个功能是随同2010年修订的IEC61508增加的。在IEC61508中,使用的术语是"功能安全(Functional Safety)"。
激活"安全参考"选项,表明设计过程中所使用的部件,是通过了专门的认证公司(如TUV、FM)按照国际安全标准(如IEC61508(详细信息见后面)、IEC61511)等进行的安全完整性等级判定(SIL)。在进行整机的安全认证时,这些具有"安全参考"的元件无需再次认证(但要提供相关证明),而不具有"安全参考"的元件需要随同整机进行测试。在EPLAN 中,为相应的元件正确地设置"安全参考",最终生成的元器件的部件明细表中可以将元器件标示出来,方便认证过程中的资料审定。
[原创]EPLAN 中的坐标系
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问:我刚学Eplan P8,通过向导新建了一个工程,发现坐标系显示RX:**.**,RY:**.**。但我打开实例,发现坐标系为X:**.**mm.Y:**.**mm,我想转换成第二种坐标.
答:在 EPLAN 中图形、电气工程、流体工程和工艺流程有不同的坐标系。坐标系取决于页类型;但是如果需要, 也可(在输入坐标对话框中)暂时转换到另一个坐标系。所有坐标系的原点都在图纸区域的左下角,也就是是图框的左下角。
如果当前页类型为原理图,先点击画线命令,使用坐标输入,起点为X=0,Y=0,然后使用"输入相对坐标",输入终点为X=0,Y=50,完成画线.这样画了一条长度为"50"的直线,但是"50"并不是真实长度.
如果画线之时激活的栅格为1mm,则使用标注功能可以看到,这根直线真实长度为50mm;
如果画线之时激活的栅格为4mm,则使用标注功能可以看到,这根直线真实长度为200mm.
状态栏上显示最后一个点的坐标RX=0,RY=50 R即relative,相对坐标的意思.
如果当前页类型为图形页或安装板布局,以相同方法绘制出来的直线长度就是50mm.此时状态栏中显示终点的坐标为X=0,Y=50,此时显示的为绝对坐标.
PS:在输入相对坐标时是可以临时选取所需要的坐标系的!!
[原创]插头,插座,公插针,母插针
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EPLAN中有Generate Plug Definition和Generate Pin这两个菜单,很多人搞不清楚有什么区别.弄清楚这个之前,先来看下相关术语:插头(Plug),插座(Socket),公插针(Male Pin),母插针(Female Pin),插孔(Jack).
在常用的连接器(connector)中,经常会遇到插头,插座.工业上用的连接器,更多人喜欢叫接插件,航空插头.
通常,插座一般指固定(在面板或底盘上)的那一半。插头一般指不固定的那一半。
带公插针的插头称为公插头;带母插针的插头称为母插头。
带公插针的插座称为公插座;带母插针的插座称为母插座。
由于自动化项目中,更多时候使用的接插件都是两半无法区分是否固定的(如电缆连接器),一般统统都叫插头.在EPLAN 中,因此使用公插针,母插针来作为不同的功能定义.因此可以看出,插针仅仅是插头的一部分,即单个导电体;而插头是由多个插针及其它附件(比如插头盖,缩进螺钉等)所组成.
以下这些图片是网上收罗的,可能有助于理解!





[原创]EPLAN Electric P8 中的在线与离线的概念
EPLAN Electric P8 中的在线与离线的概念
在EPLAN Electric P8 中会有在线(online)和离线(offline)的概念.那么:
①概念:什么是在线,什么是离线?
②原因:为什么有在线和离线之分?
③分类:都有哪些操作具有在线和离线操作?
一、概念
在线(online):是指在EPLAN 的某个操作进行时发生的动作.比如某个项目,设备编号规则设置为"页+标识符+列号",如果在插入一个线圈符号到第一页的第二列上时(在进行插入符号操作的过程中),系统可以自动为设备命名:1K2;插入到第十页的第四列时,设备命名:10K4.这是系统在完成的一个操作时自动完成的另一项操作.
离线(offline):对修改或移动过后的对象,需要重新进行的操作.比如图纸有1-10共计10页,当把其中的第3,4两页删除,系统并不会自动地把后面的页号向前补进(因为系统无法判断,你是否需要重新编号).如果你需要页号重新变得连续,你就需要进行离线页编号.同理,当把第一列第二列上的设备移动到第四列上时,系统并不会自动把其重命名为1K4.
二、原因
有人提出,我在设计的过程中,有时候会把中间的符号删除了,如果系统能够马上重新命名就好了.如,一个项目中已经有K1-K10,后发现,K3是多余的,需要删除.那么删除以后,后面的K4-K10自动变成K3-K9.
这在编程来看,并不是一个很复杂的问题.但不这样做的原因是减少系统的开销.如果每做一次操作(比如移动,删除或增加),系统就进行一次全面的更新(因为要扫描所有的设备,以确定需要重新命名的对象),那势必要消耗一定的时间.如果经常进行这样的更新,就会降低设计的速度.
据说有类似的软件,就是上述的自动更新.当图纸量稍大时,系统会经常更新,引起软件暂时无响应,而且在执行"撤销"操作时很容易引起软件崩溃.
再说,做一次离线操作本身并不需要太多的时间.因此EPLAN 中提供了大量的离线操作.作为在线操作的补充.
三、分类
①在线/离线页编号
②在线/离线设备编号
③在线/离线端子编号
④在线/离线插针编号
⑤在线/离线翻译
⑥在线/离线项目检查
⑦在线/离线PLC地址点编址
设备连接点(device connection point),PLC连接点(PLC connection point)只能进行在线代号编号,没有离线编号功能;连接点代号(线号connection designation or wire number)只能离线编号,不能在线编号;而中断点既不能在线编号,也不能离线编号,只能手动指定.



















